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    全球首个光伏、储能户外实证实验平台发布2023年度数据成果。

    《中国能源报》记者3月28日在国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)(以下简称“平台”)2023年度数据成果发布会上了解到,作为全球首个光伏、储能户外实证实验平台,自2020年底获国家能源局正式批复以来,该平台统一规划、分期实施,立足五年建成目标,目前已完成一期、二期建设,正在开展三期建设和四期方案设计,五期正在落实前期准备工作。

    据负责平台建设管理的国家电投黄河上游水电开发有限责任公司党委书记、董事长姚小彦介绍,平台目前已完成2022年、2023年两个完整年度的数据采集与分析,从气象、组件、逆变器、支架、储能、系统等多维度积累大量客观全面、科学精准的实证数据和结论,并面向全行业共享实证实验成果,全面展现了平台的科学性、系统性、公正性和权威性,对产业发展、技术进步和成果转化发挥了重要作用。

    “2023年度的数据成果,紧密围绕行业广泛关注的热点问题和迫切需求,逐年对比了各类设备在不同环境下的性能差异,验证了国产元器件与进口同类设备在各项技术指标上的异同。深入研究了太阳能、温度等气候资源与实际发电能力之间的关系,对背面辐照、温度系数等区域特征影响因素进行了量化分析。”姚小彦说,经过两年的实证分析,平台积累了大量宝贵的数据资源,开展了面向行业、面向区域、面向电网的三大类型实证研究,提出了户外运行系统效率最高、成本最低的优化设计方案。

    针对气象、组件、逆变器、支架、光伏系统、储能产品、光储系统,平台学术委员会主任谢小平分别介绍了典型高纬度、温寒带典型气候场景下的实证成果。

    组件方面,从发电量特性角度看,N型高效组件发电较优,2023年全年TOPCon组件发电量最高,较IBC、PERC分别高1.16%、2.87%,与2022年实证结果基本一致;相同技术不同厂家组件发电量偏差最大达1.59%。从衰减率角度看,N型组件衰减率较低,TOPCon衰减在1.57%—2.51%,IBC衰减在0.89%—1.35%,PERC衰减在1.54%—4.01%,HJT组件衰减达8.82%。

    逆变器方面,2023年全年组串式逆变器发电量最高,较集中式、集散式逆变器分别高1.04%、2.33%,与2022年不同技术路线逆变器实证结果一致。

    支架方面,不同类型支架发电差异较大,双轴支架发电最优,2023年全年,双轴、垂直单轴、斜单轴、平单轴(带10°倾角)、全维支架全年分别较固定支架发电量增益依次为26.52%、19.37%、19.36%、15.77%、12.26%。另外,柔性支架应重点关注支架结构、可靠性。

    储能产品方面,不同技术路线、不同厂家储能电池从2023年8月正式投运以来,经一年半运行,充放电容量和充放电效率出现不同程度下降。另外,储能系统受温度影响较大,环境温度在5℃—20℃时系统效率最高,可达82.66%。

    “经过两年实证分析,平台挖掘到一些行业应重点关注的问题。”谢小平介绍,基于2023年度数据成果形成6条建议,包括提高光功率预测准确率、优化组串内组件数量、高纬度寒温带地区推广应用带倾角平单轴、改进液流电池产品密封材料和工艺、优化双面组件系统发电量计算参数,以及改进光储电站设计及运行策略。

    对于平台目前取得的成果,姚小彦表示,平台成立以来,先后发布7次高寒高纬度地区实证实验数据成果,承担8项前沿课题研究,许多新技术、新产品的首台套在平台广泛应用,为光伏、储能行业高质量发展和建设新型电力系统提供了有力的数据支撑和技术引领。

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    杨良在致辞中表示,中国电建坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,在全球清洁低碳能源、水资源与环境等领域全面发力,在清洁能源规划、设计与建设方面发挥专业优势,推进一系列清洁能源重点工程。本次电建清洁能源REITs的成功发行,是中国电建积极服务“双碳”目标、助力全国能源结构转型升级的创新实践。中国电建将以本次电建清洁能源公募REIT上市为新起点,持续向公募REITs平台装入优质清洁能源资产,充分发挥公募REITs高质量发展平台作用,全力深耕细作资产经营工作,形成存量盘活和新增投资的良性循环,进一步推动清洁能源项目的开发建设,为我国能源结构的优化和可持续发展贡献电建力量。

    电建清源REIT项目底层资产为四川省甘孜藏族自治州九龙县的五一桥水电站(1-5号机组),总装机容量13.7万千瓦,原始权益人为中电建水电开发集团有限公司,项目牵头协调方为中电建(北京)基金管理有限公司,基金管理人为嘉实基金管理有限公司。本项目作为全国首单水电公募REITs项目及少数民族地区首单公募REITs项目,既丰富了国内基础设施REITs的行业类别,也将国家政策鼓励的金融工具引入了清洁能源行业,是中央企业践行“央企担当”,贯彻资产经营工作、推动清洁能源投融资模式转型升级、实现高质量发展的又一探索。

    基础设施公募REITs的推出,是中国资本市场发展过程中的里程碑事件,是中国投融资体制改革的重大突破,也是基础设施建设领域的重大创新,为企业进一步盘活存量资产,扩大有效投资,形成良性投资循环提供了切实可行的金融解决方案。

    国务院国资委、四川省发改委、甘孜州相关单位负责同志,上海证券交易所、嘉实基金公司、平安证券、太平资产、国寿资本、英大基金等合作伙伴嘉宾,公司有关部门、子企业负责人参加上市仪式。

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    中国煤炭工业协会在京发布《2023煤炭行业发展年度报告》,2020至2023年期间年均原煤产量增长4.5%,其中2023年达到47.1亿吨。

    3月28日,中国煤炭工业协会在京发布《2023煤炭行业发展年度报告》(以下简称《报告》),《报告》对2023年煤炭发展状况做出概括,并对2024年的煤炭市场走势进行了预测。

    《报告》显示,“十四五”以来,全国新增煤炭产能6亿吨/年左右,2020至2023年期间年均原煤产量增长4.5%,其中2023年达到47.1亿吨。 《报告》显示,2023年全国规模以上煤炭企业营收达到3.5万亿元,同比下降13.1%;利润总额达7628.9亿元,同比下跌25.3%。 《报告》预测,2024年全国煤炭供应体系质量提升、应急保供能力增强,煤炭市场供需将保持基本稳定。尽管如此,也可能因为出现极端天气、突发事件、新能源出力等不确定性因素,导致出现区域性、时段性或者品种性的煤炭供需错配的情况。


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    3月26日,记者从辽河油田获悉,由辽河油田采油工艺研究院研发的井下大功率电加热蒸汽提干装置已连续平稳运行70余天,加热功率突破1兆瓦,在每小时5.5吨的注汽速度下,井底蒸汽干度提高36%。这标志着世界首台套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置试验成功,迈出了辽河油田实现能耗及碳排放总量双控降的坚实一步,在国内外稠油热采领域开辟出一条崭新的绿电消纳、降碳减排之路。
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    3月26日,氢璞创能项目签约仪式在长沙举行。该项目拟在宁乡高新区投资建设氢燃料发动机系统及电堆生产基地和研发中心,投资总额约10亿元。此次签约的氢璞创能项目,将着力研发生产全国最大功率氢燃料电池电堆,可满足重卡汽车长途行驶需求。项目第一期投资建设年产1000套的240KW燃料电堆以及200KW发动机系统生产线,第二期新增年产4000套的氢燃料电堆及发动机产线,第三期新增年产1万套的氢燃料电堆及发动机产线。项目全面投产后,预计年产值超30亿元。
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    日前,德国弗劳恩霍夫应用光学与精密工程研究所和美国新墨西哥大学的一个研究团队首次通过激光制冷方式,成功地将石英玻璃从室温冷却了67开尔文。最新一期《光学快报》杂志上报道了这项研究成果。

    人们通常将激光与材料加热联系在一起,如切割、钻孔、焊接,在金属或石制物体上进行精确加工。但在特定情况下,也可以通过激光辐射来冷却材料,如气体的多普勒冷却。然而,激光辐射也能使固体冷却。

    通过所谓的反斯托克斯荧光冷却,这种冷热相悖的效应成为可能。在该过程中,通过激光辐射激发一种特殊的高纯度材料,由于激光和材料发出的辐射(即荧光)之间存在能量差异,激光会以热的形式从材料中吸取能量,于是材料被冷却。

    研究人员再次克服了先前石英玻璃的冷却阈值

    多年来,激光冷却石英玻璃被认为是不可能的。但在2019年,该研究团队首次证明了掺镱(Yb)石英玻璃可以通过激光冷却。当时,只能从室温冷却0.7开尔文。为了超越先前的冷却限值,他们优化了掺杂材料的制备工艺。

    结果,研究团队实现了一种新的破纪录的冷却:通过功率为97瓦、波长为1032纳米的激光辐射掺镱石英棒,使温度从室温降低了67开尔文。

    纤维状材料开辟新的应用潜力

    这一新进展有助于未来开发出极稳定的激光器和低噪声放大器,用于精密测量或量子实验。此外,优化工艺还可以推进无振动冷却,借助低温显微镜和伽马能谱,在材料分析和医疗诊断中发挥作用。

    这种材料在纤维中也有潜在用途。未来,新工艺可用于开发高性能光纤激光器,克服热不稳定性的缺点。

    研究人员指出,新工艺代表着激光制冷方面的重大进步,但他们创造的冷却纪录并不代表固体激光制冷可能达到的最大值。

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    近日,加州大学洛杉矶分校生物工程系助理教授陈俊及其团队,开发了一种可以在机器学习辅助下将喉部肌肉运动转化为语音的“柔性贴片”助听装置,这将有望帮助部分嗓音障碍患者实现有效沟通。

    柔性贴片佩戴舒适还能实现自供电

    据介绍,该装置基于磁弹性效应,使有声带障碍的患者能够通过肌肉运动来产生语音信号,从而辅助其言语功能。具体来说,这种助听装置首先收集患者喉部肌肉运动的数据,然后借助机器学习算法对这些信号进行分析和分类,最后识别语义信息并选择相应的语音信号进行输出。

    在人们的日常生活中,说话是最重要的沟通桥梁。然而,这对于有声带功能障碍的人来说,确实相当困难的一件事。事实上,目前也有一些解决办法,比如,手持电子喉设备或手术,虽然能一定程度解决一些问题,然而这也或多或少地会影响日常生活,而且使用并不舒适。

    对于这些人群来说,一种能辅助患者交流的可穿戴、非植入式的医疗装置,将能很大程度改善声带功能障碍患者的生活质量。在此次研究中,陈俊团队设计的柔性磁致弹性贴片,不仅能够很舒展地贴在患者喉部,还可以随参与说话运动的喉部肌肉改变形状,且不需要功能正常的声带。

    同时,贴片的移动能检测到特定的肌肉运动,还能发电,让该助听装置实现自供电。这些运动随后会被转换成电信号,并由机器学习算法进行处理。该机器算法能够能识别词汇并翻译成语言信号。

    AI辅助发音在医学领域正在逐步发展

    AI辅助发音是一项非常有意义的研究。它主要依赖于先进的机器学习算法和人工智能技术,以改善或增强人类的发音能力。这种技术其实可以应用于很多领域,除了帮助有语言障碍的人进行交流,还可以用于提高语言学习者的发音准确性,以及增强虚拟角色或机器人的语音交互能力。

    具体来说,AI辅助发音系统通常通过收集和分析语音数据,来识别和理解发音模式。这些系统能够学习并模拟人类发音的特点,然后利用这些信息来生成更自然、更准确的语音输出。

    在实际应用中,AI辅助发音技术可以通过多种方式实现。例如,一些系统使用语音合成技术来生成类似于人类发音的语音,而其他系统则可能利用实时语音识别和反馈机制来纠正发音错误。此外,一些AI辅助发音工具还提供了个性化设置和定制选项,以满足不同用户的需求。

    随着技术的不断进步,AI辅助发音系统的性能和准确性也在不断提高。这些系统不仅可以帮助人们更好地表达自己,还可以为语言教育和康复治疗等领域提供有力支持。

    在医学领域,AI辅助发音的应用正在逐步发展和完善。如,在语音康复领域,对于因疾病或损伤导致发音困难的患者,如中风、脑损伤或咽喉疾病的患者,这项技术能够提供个性化的语音康复方案。通过分析和纠正患者的发音模式,AI辅助发音系统可以帮助他们恢复或改善发音能力,提高交流质量。

    还有在远程医疗咨询方面,医生可以利用AI辅助发音技术进行远程语音诊断。通过分析患者的语音特征,医生可以辅助诊断某些与发音或语言相关的疾病,如失语症或构音障碍。这种应用方式不仅提高了诊断的准确性和效率,还使得患者能够更方便地获得医疗服务。

    另外,AI辅助发音技术还可以应用于医疗教育和培训中。医生、护士和其他医疗专业人员可以通过使用这项技术来提高自己的发音准确性和语音交流能力,从而更好地与患者进行沟通。

    当然,虽然AI辅助发音技术具有许多潜在的优势和应用前景,但目前仍然存在一些挑战和限制。例如,对于某些复杂的语音现象或方言口音,AI系统可能仍难以准确识别和模拟。此外,数据隐私和安全性问题也是需要考虑的重要因素。AI辅助发音还有待持续研究。

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    近日,甘肃民勤县独立共享储能项目扩建330千伏主变一次并网成功。其中,由中国电气装备所属山东电工电气电工时代提供的储能电站60兆瓦/240兆瓦时直流侧电池舱配套设备均顺利通过试验且全容量并网成功。甘肃民勤县独立共享储能项目是甘肃首个构网型储能电站,可有效提高电网供电质量与新能源消纳能力。分两期建设200兆瓦/800兆瓦时共享储能电站1座,可支撑电网增加绿电消纳11.95亿度,节约标煤36.14万吨,减少二氧化碳排放99.41万吨、二氧化硫排放191.17吨、氮氧化物排放215.07吨、粉尘排放38.23吨。

    本项目是甘肃首个构网型独立共享储能项目,是甘肃省2024年度省列重大建设项目,也是南瑞集团与国能集团自“基石项目”后合作的又一重大项目。该项目支撑高比例新能源接入下电网潮流调控和稳定运行,是甘肃新型电力系统建设的重要探索,是聚焦“3060”双碳目标、支撑能源技术革命、助力能源强国的典型实践。

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    3月27日,“玲龙一号”安全级DCS(“龙鳞”平台)设备顺利通过出厂验收,至此,“玲龙一号”DCS全部机柜通过出厂验收,标志着中核集团自主化DCS “龙鳞”+“龙鳍”平台在“玲龙一号”小堆示范工程实现供货。海南核电、中核工程、中核控制共34人参与本次安全级DCS出厂验收活动,验收团队由采购、设计、质量等多个专业组成,各专业团队全方位、多层次紧密配合,严密审查,对“龙鳞”平台的各项功能性能验收指标进行了全方位的验证。

    DCS作为核电厂的“大脑与神经中枢”,其按期保质交付对于“玲龙一号”首堆建设具有重要意义。此次验收通过,为后续主控室可用、冷试等工程里程碑节点奠定了坚实的基础,对推动DCS实现集团内供货的标准化、自主化、高效化,提升核电厂国产化率,保障供应链产业链稳定具有重大意义。

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    在国家自然科学基金项目(批准号:22088101)等资助下,复旦大学化学系赵东元-李伟课题组联合材料科学系王飞课题组在中性锌-空气电池单原子催化材料创制方面取得进展,他们揭示了两电子中性锌-空气电池催化材料的设计原则,构筑了新型可持续、低成本、高性能的电化学储能器件。研究成果以“可逆锌-空气电池的单原子催化两电子氧化还原化学(Two-electron redox chemistry via single-atom catalyst for reversible zinc–air batteries)”为题,于2024年2月26日在《自然?可持续性》(Nature Sustainability)上发表。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41893-024-01300-2。

      锌-空气电池具有能量密度高、成本低、安全性高的优点,被广泛认为是下一代储能系统的有力备选。与传统碱性锌-空气电池相比,新型两电子中性锌-空气电池具有锌负极利用率高、正极可逆性好、副反应少等优势。然而,中性锌-空气电池工况环境复杂,气-液-固三相反应在阴极上同时发生,不溶的绝缘固态放电产物(过氧化锌)会堵塞物质输送隧道并覆盖活性位点,并且在充放电过程中不断积累的产物通常会产生高的过电位,进一步造成器件性能的恶化。因此,亟需开发高效催化材料,从而助力高性能中性锌-空气电池的开发。

      上述研究团队发展了一种连续合成的策略,制备了一种二维介孔的单原子催化材料。此材料集成了非对称的FeN2S2催化位点,可以高选择性地催化两电子氧还原反应。更重要的是,石墨化的多孔框架为氧吸附、电解质浸没和电子转移提供了理想的纳米反应器,并将固态放电产物(过氧化锌)的生长限制在纳米尺度(~6 nm),从而实现过氧化锌的可逆生成与溶解,提升循环稳定性。因此,两电子中性锌-空气电池的放电电位显著增强(~1.20 V),在0.2 mA cm?2下的寿命为400 h。研究团队进一步结合X射线吸收光谱、电子显微学和理论模拟,解析了活性中心及催化动态过程,阐明了催化材料各组分的协同增效原理,揭示了催化反应机制,建立了构-效关系,为高性能催化材料的创制提供了参考。

    图 介孔单原子催化材料用于中性锌-空气电池的示意图

    来源机构: 国家自然科学基金委员会 | 点击量:0